Поддерживать
www.wikidata.ru-ru.nina.az
To plivnyj eleme nt TE angl fuel cell eto elektrohimicheskoe ustrojstvo elektrohimicheskij istochnik toka neposredstvenno preobrazuyushij himicheskuyu energiyu topliva v elektricheskuyu energiyu Pryamoj metanolnyj toplivnyj elementMetanolnyj toplivnyj element v Mercedes Benz Necar 2 Elektrodvizhushaya sila v toplivnom elemente voznikaet v rezultate elektrohimicheskih processov iz postoyanno postupayushih aktivnyh veshestv Naibolee sovershennymi promyshlenno vypuskaemymi istochnikami toka yavlyayutsya nizkotemperaturnye toplivnye elementy s rabochej temperaturoj nizhe 200 C V kachestve topliva v nih ispolzuyutsya vodorod zhidkie uglevodorody i drugie vidy topliva v kachestve katalizatora obychno platina KPD promyshlenno vypuskaemyh toplivnyh elementov dostigaet 60 kak i u naibolee sovershennyh elektrostancij s parogazovoj ustanovkoj V gibridnyh ustanovkah gde toplivnye elementy ispolzuyutsya sovmestno s parosilovymi mashinami KPD kompleksnoj ustanovki mozhet dostigat 75 Toplivnye elementy imeyut vysokij uroven ekologicheskoj bezopasnosti v nih mogut ispolzovatsya vozobnovlyaemye vidy topliva Ustrojstvo TEToplivnye elementy eto elektrohimicheskie ustrojstva kotorye teoreticheski mogut imet vysokij koefficient preobrazovaniya himicheskoj energii v elektricheskuyu Obychno v nizkotemperaturnyh toplivnyh elementah ispolzuyutsya vodorod podavaemyj so storony anoda i kislorod ili vozduh podavaemyj na katod vodorodnyj element ili metanol i kislorod vozduha Princip razdeleniya potokov goryuchego i okislitelya V toplivnom elemente reagenty vtekayut produkty reakcii vytekayut i reakciya mozhet protekat tak dolgo kak postupayut v neyo reagenty i sohranyaetsya reakcionnaya sposobnost komponentov samogo toplivnogo elementa chashe vsego opredelyaemaya otravleniem ih katalizatora pobochnymi produktami nedostatochno chistyh ishodnyh veshestv Odnorazovye zhe galvanicheskie elementy i akkumulyatory v otlichie ot toplivnyh elementov soderzhat rashoduemye tvyordye ili zhidkie reagenty soderzhanie kotoryh ogranichena obyomom galvanicheskogo elementa i posle ischerpaniya reagentov elektrohimicheskaya reakciya prekrashaetsya oni dolzhny byt zameneny na novye libo elektricheski perezaryazheny chtoby proizvesti obratnuyu elektrohimicheskuyu reakciyu ili po krajnej mere v nih nuzhno pomenyat izrashodovannye elektrody i otrabotannyj elektrolit Toplivnye elementy ne prednaznacheny dlya hraneniya elektricheskoj energii kak galvanicheskie elementy ili elektrohimicheskie akkumulyatory no dlya nekotoryh primenenij takih kak rabotayushie izolirovanno ot elektricheskoj sistemy elektrostancii ispolzuyushie nepostoyannye istochniki energii solnce veter oni sovmestno s elektrolizyorami kompressorami i yomkostyami dlya hraneniya topliva naprimer ballony dlya vodoroda obrazuyut ustrojstvo dlya hraneniya energii Primer vodorodno kislorodnogo toplivnogo elementa Shema toplivnogo elementa s elektrolitom s protonnoj provodimostyu Vodorodno kislorodnyj toplivnyj element s protonoobmennym elektrolitom naprimer s polimernoj membranoj soderzhit protonoprovodyashuyu polimernuyu membranu kotoraya razdelyaet dva elektroda anod i katod kazhdyj elektrod obychno predstavlyaet soboj ugolnuyu plastinu matricu s nanesyonnym katalizatorom platinoj ili splavom platinoidov i drugie kompozicii Na katalizatore anoda molekulyarnyj vodorod dissociiruetsya i teryaet elektrony prevrashayas v protony Kationy vodoroda protony pronikayut cherez membranu k katodu no elektrony otdayutsya vo vneshnyuyu cep tak kak membrana nepronicaema dlya elektronov to est ne imeet elektronnoj provodimosti Na katalizatore katoda atomy kisloroda soedinyuetsya s elektronami kotoryj podvodyatsya po provodu vneshnej elektricheskoj cepi i pronikshimi cherez elektrolit protonami i obrazuet vodu yavlyayushuyusya edinstvennym produktom reakcii voda otvoditsya ot katoda v vide para i ili zhidkosti Membrana Membrana obespechivaet provodimost dlya protonov no ne elektronov Ona mozhet byt polimernoj naprimer material s firmennym nazvaniem Nafion Nafion i dreubt polimery ili keramicheskoj oksidnoj i drugoj Takzhe sushestvuyut TE i bez membrany Anodnye i katodnye materialy i katalizatory Anod i katod kak pravilo eto prosto provodyashij katalizator platina nanesyonnaya na vysokorazvituyu uglerodnuyu poverhnost Analogii v zhivoj prirode Prirodnym toplivnym elementom yavlyaetsya mitohondriya zhivoj kletki Mitohondrii pererabatyvayut organicheskoe goryuchee piruvaty i zhirnye kisloty i sinteziruyut ATF universalnyj istochnik energii dlya vseh biohimicheskih processov v zhivyh organizmah pri etom voznikaet raznost elektricheskih potencialov na svoej vnutrennej membrane Odnako realizaciya etogo processa dlya polucheniya elektroenergii v promyshlennyh masshtabah zatrudnitelno tak kak protonnye pompy mitohondrij imeyut belkovuyu prirodu IstoriyaPervye otkrytiya V 1839 godu byla opublikovana zametka britanskogo uchyonogo Uilyama Roberta Grove v kotoroj on opisal opyt gde obnaruzhil postoyannoe otklonenie strelki galvanometra mezhdu dvumya platinovymi elektrodami pogruzhyonnymi v zhidkost omyvaemymi odin kislorodom drugoj vodorodom Pozzhe on ustanovil chto process elektroliza obratim to est vodorod i kislorod obedinyayutsya v molekuly vody bez goreniya no s vydeleniem tepla i elektrichestva Svoj pribor gde udalos provesti etu reakciyu uchenyj nazval gazovoj batareej i eto byl pervyj toplivnyj element V 1937 godu professor F Bekon nachal raboty nad svoim toplivnym elementom K koncu 1950 h on sozdal batareyu iz 40 toplivnyh elementov imeyushuyu moshnost 5 kVt Takuyu batareyu mozhno bylo primenit dlya obespecheniya energiej svarochnogo apparata ili gruzopodyomnika Batareya rabotala pri vysokih temperaturah poryadka 200 S i bolee i davleniyah 20 40 bar Eta batareya byla vesma massivna Istoriya issledovanij v SSSR i Rossii Russkij elektrotehnik P N Yablochkov poluchil patent N 187139 na elektricheskij element s mehanicheskoj polyarizaciej toplivnyj element v 1887 godu prozhivaya v to vremya vo Francii V SSSR pervye publikacii o toplivnyh elementah poyavilis v 1941 godu Znachitelnyj vklad v ih sozdanie vnyos sovetskij uchyonyj O K Davtyan Pervye sistematicheskie issledovaniya v SSSR nachalis v 60 h godah RKK Energiya s 1966 goda razrabatyvala fosfornokislotnye PAFC toplivnye elementy dlya sovetskoj lunnoj programmy S 1987 po 2005 gody Energiya proizvela okolo 100 toplivnyh elementov kotorye narabotali summarno okolo 80 tys chasov Vo vremya rabot nad programmoj Buran 1980 e gody razrabatyvalis shelochnye AFC elementy otvechayushie usloviyam i trebovaniyam polyota Na Burane byli ustanovleny 10 kilovattnye toplivnye elementy V 70 e 80 e gody NPO Kvant sovmestno s Rizhskim avtobusnym zavodom RAF razrabatyvali shelochnye TE dlya avtobusov Prototip takogo avtobusa na toplivnyh elementah Kvant RAF byl izgotovlen v 1982 godu V 1989 godu Institut vysokotemperaturnoj elektrohimii Ekaterinburg proizvyol pervuyu tvyordooksidnuyu SOFC ustanovku chto moshnostyu 1 kVt V 1999 godu AvtoVAZ nachal raboty s toplivnymi elementami K 2003 godu na baze avtomobilya VAZ 2131 bylo sozdano neskolko opytnyh ekzemplyarov V motornom otseke avtomobilya raspolagalis batarei toplivnyh elementov a baki so szhatym vodorodom raspolagalis v bagazhnom otdelenii to est byla primenena klassicheskaya shema raspolozheniya silovogo agregata i toplivnyh bakov ballonov Razrabotkami vodorodnogo avtomobilya rukovodil kandidat tehnicheskih nauk G K Mirzoev 10 noyabrya 2003 goda bylo podpisano Generalnoe soglashenie o sotrudnichestve mezhdu Rossijskoj akademiej nauk i kompaniej Norilskij nikel v oblasti vodorodnoj energetiki i toplivnyh elementov Eto privelo k uchrezhdeniyu 4 maya 2005 goda Nacionalnoj innovacionnoj kompanii Novye energeticheskie proekty NIK NEP kotoraya v 2006 godu sozdala rezervnuyu energeticheskuyu ustanovku na osnove TE s tvyordym polimernym elektrolitom moshnostyu 1 kVt Odnako po soobsheniyu informacionnogo agentstva MFD InfoCentr GMK Norilskij nikel likvidiruet kompaniyu Novye energeticheskie proekty v ramkah obyavlennogo v nachale 2009 goda resheniya izbavlyatsya ot neprofilnyh i ubytochnyh aktivov V 2008 godu byla osnovana kompaniya kotoraya zanimaetsya nauchno issledovatelskimi i opytno konstruktorskimi rabotami v oblasti elektrohimicheskih tehnologij i sistem elektropitaniya Po rezultatam provedyonnyh issledovanij pri kooperacii s vedushimi institutami RAN IPHF IFTT i IHTTM byl realizovan ryad pilotnyh proektov pokazavshih vysokuyu effektivnost Dlya kompanii MTS byla sozdana i vvedena v ekspluataciyu modulnaya sistema rezervnogo pitaniya na baze vodorodno vozdushnyh toplivnyh elementov sostoyashaya iz TE sistemy upravleniya nakopitelya elektroenergii i preobrazovatelya s moshnostyu sistemy do 10 kVt Vodorodno vozdushnye energeticheskie sistemy obladayut ryadom preimushestv sredi kotoryh shirokij temperaturnyj diapazon ekspluatacii pri temperature vneshnej sredy 40 60 C vysokij KPD do 60 otsutstvie shuma i vibracij bystryj start kompaktnost i ekologichnost voda edinstvennyj produkt raboty Tipy toplivnyh elementovOsnovnye tipy toplivnyh elementov Tip toplivnogo elementa Reakciya na anode Elektrolit Reakciya na katode Temperatura SShelochnoj TE 2 H2 4 OH 4 H2O 4 e Rastvor KON O 2 2 H2O 4 e 4 OH 60 140 S2 H2 4 H 4 e Protonnoobmennaya membrana O2 4 H 4 e 2 H2O 80Metanolnyj TE 2 CH3OH 2 H2O 2 CO2 12 H 12 e Protonnoobmennaya membrana 3 O2 12 H 12 e 6 H2O 60TE na osnove ortofosfornoj kisloty 2 H2 4 H 4 e Rastvor fosfornoj kisloty O2 4 H 4 e 2 H2O 2002 H2 2 CO32 2 H2O 2 CO2 4 e Rasplavlennyj karbonat O2 2 CO2 4 e 2 CO32 650Tverdotelnyj oksidnyj TE 2 H2 2 O2 2 H2O 4 e Smes oksidov O2 4 e 2 O2 1000Vozdushno alyuminievyj elektrohimicheskij generator ispolzuet dlya proizvodstva elektroenergii okislenie alyuminiya kislorodom vozduha Tokogeneriruyushuyu reakciyu v nyom mozhno predstavit v vide 4Al 3O2 6H2O 4Al OH 3 displaystyle ce 4 Al 3 O2 6 H2O gt 4 Al OH 3 E 2 71 V displaystyle quad E 2 71 text V a reakciyu korrozii kak 2Al 6H2O 2Al OH 3 3H2 displaystyle ce 2 Al 6 H2O gt 2 Al OH 3 3 H2 Sushestvennymi preimushestvami vozdushno alyuminievogo elektrohimicheskogo generatora yavlyayutsya vysokij do 50 koefficient poleznogo dejstviya otsutstvie vrednyh vybrosov prostota obsluzhivaniya Preimushestva i nedostatkiStil etoj stati neenciklopedichen ili narushaet normy literaturnogo russkogo yazyka Statyu sleduet ispravit soglasno stilisticheskim pravilam Vikipedii Preimushestva vodorodnyh toplivnyh elementov Vodorodnye toplivnye elementy obladayut ryadom cennyh kachestv sredi kotoryh Vysokij KPDEtot razdel ne zavershyon Vy pomozhete proektu ispraviv i dopolniv ego U toplivnyh elementov net principialnogo teoreticheskogo ogranicheniya na KPD kak u teplovyh mashin KPD cikla Karno yavlyaetsya maksimalno vozmozhnym KPD sredi vseh teplovyh mashin s takimi zhe minimalnoj i maksimalnoj temperaturami Vysokij KPD dostigaetsya blagodarya pryamomu prevrasheniyu energii topliva v elektroenergiyu V obychnyh generatornyh ustanovkah toplivo snachala szhigaetsya nagretyj vodyanoj par ili gaz vrashaet turbinu ili val dvigatelya vnutrennego sgoraniya kotorye v svoyu ochered vrashayut elektricheskij generator Rezultativnyj maksimum KPD sostavlyaet 53 chashe zhe on nahoditsya na urovne poryadka 35 38 Bolee togo iz za mnozhestva zvenev a takzhe iz za termodinamicheskih ogranichenij po maksimalnomu KPD teplovyh mashin sushestvuyushij KPD vryad li udastsya podnyat vyshe U sushestvuyushih toplivnyh elementov KPD sostavlyaet 60 80 KPD pochti ne zavisit ot koefficienta zagruzki Ekologichnost Za V vozduh vydelyaetsya lish vodyanoj par kotoryj ne nanosit vreda okruzhayushej srede Eto horosho vpisyvaetsya v koncepciyu nulevyh vybrosov uglekislogo gaza a takzhe apriori otsutstvie v produktah reakcii drugih vrednyh gazov takih kak monoksid ugleroda dioksid sery i t p Nekotorye istochniki soobshayut ob argumentah Protiv nastaivaya na tom chto vodorod prosachivayas kak iz ballona tak i toplivnogo elementa buduchi legche vozduha podnimaetsya v verhnie sloi atmosfery obrazuya vmeste s geliem svoeobraznuyu koronu zemli i bezvozvratno pokidaet atmosferu Zemli v techenie neskolkih let chto pri massovom primenenii tehnologij na vodorode sposobno privesti k globalnoj potere vody esli vodorod budet proizvoditsya eyo elektrolizom Tem ne menee etot fakt vyzyvaet seryoznye somneniya i s tochki zreniya nauki ne vyderzhivaet nikakoj kritiki poteri iz za diffuzii vodoroda pri ego dobyche i hranenii dlya tehnologicheskih celej nichtozhny po sravneniyu s zapasami vody Etot razdel ne zavershyon Vy pomozhete proektu ispraviv i dopolniv ego Kompaktnye razmery Toplivnye elementy legche i imeyut menshie razmery chem tradicionnye istochniki pitaniya Toplivnye elementy proizvodyat menshe shuma menshe nagrevayutsya bolee effektivny s tochki zreniya potrebleniya topliva Eto stanovitsya osobenno aktualnym v voennyh prilozheniyah Primenenie toplivnyh elementov pozvolit sokratit zatraty na logistiku snizit ves prodlit vremya dejstviya priborov i oborudovaniya Sovokupnaya stoimost vladeniya vodorodno vozdushnyh sistem znachitelno nizhe obychnyh elektrohimicheskih batarej Krome togo oni obladayut vysochajshej otkazoustojchivostyu za schet otsutstviya dvizhushihsya chastej mehanizmov ne nuzhdayutsya v tehnicheskom obsluzhivanii a srok ih ekspluatacii dostigaet 15 let prevoshodya klassicheskie elektrohimicheskie batarei vplot do pyati raz Problemy toplivnyh elementov Vnedreniyu toplivnyh elementov na transporte meshaet otsutstvie vodorodnoj infrastruktury Voznikaet problema kuricy i yajca zachem proizvodit vodorodnye avtomobili esli net infrastruktury Zachem stroit vodorodnuyu infrastrukturu esli net vodorodnogo transporta Bolshinstvo elementov pri rabote vydelyayut to ili inoe kolichestvo tepla Eto trebuet sozdaniya slozhnyh tehnicheskih ustrojstv dlya utilizacii tepla parovye turbiny i pr a takzhe organizacii potokov topliva i okislitelya sistem upravleniya otbiraemoj moshnostyu dolgovechnosti membran otravleniya katalizatorov nekotorymi pobochnymi produktami okisleniya topliva i drugih zadach No pri etom zhe vysokaya temperatura processa pozvolyaet proizvodit teplovuyu energiyu chto sushestvenno uvelichivaet KPD energeticheskoj ustanovki Toplivnye elementy v silu nizkoj skorosti himicheskih reakcij obladayut inertnostyu i dlya raboty v usloviyah pikovyh ili impulsnyh nagruzok trebuyut opredelyonnogo zapasa moshnosti ili primeneniya drugih tehnicheskih reshenij superkondensatory akkumulyatornye batarei Takzhe sushestvuet problema polucheniya i hraneniya vodoroda Vo pervyh on dolzhen byt dostatochno chistyj chtoby ne proizoshlo bystrogo otravleniya katalizatora vo vtoryh dostatochno deshyovyj chtoby ego stoimost byla rentabelna dlya konechnogo potrebitelya Iz prostyh himicheskih elementov vodorod i uglerod yavlyayutsya krajnostyami U vodoroda samaya bolshaya udelnaya teplota sgoraniya sredi vseh himicheskih elementov i vysokaya himicheskaya aktivnost no ochen nizkaya plotnost U ugleroda samaya vysokaya udelnaya teplota sgoraniya sredi tvyordyh elementov dostatochno vysokaya plotnost no nizkaya himicheskaya aktivnost iz za energii aktivacii Zolotaya seredina uglevod sahar ili ego proizvodnye etanol ili uglevodorody zhidkie tvyordye i gazoobraznye Vydelyaemyj uglekislyj gaz dolzhen uchastvovat v obshem cikle dyhaniya planety ne prevyshaya predelno dopustimyh koncentracij Sushestvuet mnozhestvo sposobov proizvodstva vodoroda no v nastoyashee vremya okolo 50 vodoroda proizvodimogo vo vsyom mire poluchayut iz prirodnogo gaza Vse ostalnye sposoby poka ochen dorogostoyashie Ochevidno chto pri neizmennom balanse pervichnyh energonositelej s rostom potrebnostej v vodorode kak v massovom toplive i razvitiyu ustojchivosti potrebitelej k zagryazneniyam rost proizvodstva budet rasti imenno za schyot etoj doli a s narabotkoj infrastruktury pozvolyayushej imet ego v dostupnosti bolee dorogie no bolee udobnye v nekotoryh situaciyah sposoby budut otmirat Prochie sposoby v kotorye vodorod vovlechyon v kachestve vtorichnogo energonositelya neizbezhno niveliruyut ego rol ot topliva do svoego roda himicheskogo akkumulyatora Sushestvuet mnenie chto s rostom cen na energonositeli stoimost vodoroda takzhe rastyot iz za etogo neizbezhno No sebestoimost energii proizvodimoj iz vozobnovlyaemyh istochnikov postoyanno snizhaetsya sm Vetroenergetika Proizvodstvo vodoroda Naprimer srednyaya cena elektroenergii v SShA vyrosla v 2007 godu do 0 09 za kVt ch togda kak sebestoimost elektroenergii proizvedyonnoj iz vetra sostavlyaet 0 04 0 07 sm Vetroenergetika ili V Yaponii kilovatt chas elektroenergii stoit okolo 0 2 Uchityvaya territorialnuyu udalyonnost nekotoryh perspektivnyh oblastej naprimer transportirovat poluchennuyu fotoelektricheskimi stanciyami elektroenergiyu iz Afriki napryamuyu po provodam yavno besperspektivno nesmotrya na eyo ogromnyj energeticheskij potencial v etom plane dazhe rabota vodoroda kak himicheskogo akkumulyatora mozhet byt vpolne rentabelnoj Po dannym na 2010 god stoimost energii vodorodnogo toplivnogo elementa dolzhna podeshevet v vosem raz chtoby stat konkurentosposobnoj s energiej proizvodimoj teplovymi i atomnymi elektrostanciyami K sozhaleniyu v vodorode proizvedyonnom iz prirodnogo gaza budet prisutstvovat ugarnyj gaz SO i serovodorod otravlyayushie katalizator Poetomu dlya umensheniya otravleniya katalizatora neobhodimo povysit temperaturu toplivnogo elementa Uzhe pri temperature 160 C v toplive mozhet prisutstvovat 1 SO K nedostatkam toplivnyh elementov s platinovymi katalizatorami mozhno otnesti vysokuyu stoimost platiny slozhnosti s ochistkoj vodoroda ot vysheupomyanutyh primesej i kak sledstvie dorogoviznu gaza ogranichennyj resurs elementa vsledstvie otravleniya katalizatora primesyami Krome togo platina dlya katalizatora nevozobnovlyaemyj resurs Schitaetsya chto eyo zapasov hvatit na 15 20 let proizvodstva elementov V kachestve alternativy platinovym katalizatoram issleduetsya vozmozhnost primeneniya fermentov Fermenty vozobnovlyaemye materialy oni dyoshevy ne otravlyayutsya osnovnymi primesyami v deshyovom toplive Obladayut specificheskimi preimushestvami Nechuvstvitelnost fermentov k SO i serovodorodu sdelala vozmozhnym poluchenie vodoroda iz biologicheskih istochnikov naprimer pri konversii organicheskih othodov Krome togo vodorod eshyo i krajne pozharoopasen i vzryvoopasen Dazhe pri silnyh morozah on mozhet samoproizvolno vspyhnut pri smeshivanii s vozduhom Primenenie toplivnyh elementovSm takzhe Vodorodnaya energetika Toplivnye elementy pervonachalno primenyalis tolko v kosmicheskoj otrasli odnako v nastoyashee vremya sfera ih primeneniya nepreryvno rasshiryaetsya Ih primenyayut v stacionarnyh elektrostanciyah v kachestve avtonomnyh istochnikov teplo i elektrosnabzheniya zdanij v dvigatelyah transportnyh sredstv v kachestve istochnikov pitaniya noutbukov i mobilnyh telefonov Chast etih ustrojstv poka ne pokinula sten laboratorij drugie uzhe kommercheski dostupny i davno primenyayutsya Shiroko ispolzuyutsya vysokomoshnye energeticheskie ustanovki na baze toplivnyh elementov V osnovnom takie ustanovki rabotayut na osnove elementov na baze rasplavlennyh karbonatov fosfornoj kisloty i tvyordyh oksidov Kak pravilo takie ustanovki ispolzuyut ne tolko dlya vyrabotki elektroenergii no i dlya polucheniya tepla Bolshie usiliya prilagayutsya dlya razrabotki gibridnyh ustanovok v kotoryh vysokotemperaturnye toplivnye elementy kombiniruyutsya s gazovymi turbinami KPD takih ustanovok mozhet dostigat 74 6 pri usovershenstvovanii gazovyh turbin Aktivno vypuskayutsya i malomoshnye ustanovki na baze toplivnyh elementov Primery primeneniya toplivnyh elementov Oblast primeneniya Moshnost Primery ispolzovaniyaStacionarnye ustanovki 5 250 kVt i vyshe Avtonomnye istochniki teplo i elektrosnabzheniya zhilyh obshestvennyh i promyshlennyh zdanij istochniki besperebojnogo pitaniya rezervnye i avarijnye istochniki elektrosnabzheniyaPortativnye ustanovki 1 50 kVt Dorozhnye ukazateli gruzovye i zheleznodorozhnye refrizheratory invalidnye kolyaski telezhki dlya golfa kosmicheskie korabli i sputnikiTransport 25 150 kVt Avtomobili i drugie transportnye sredstva voennye korabli i podvodnye lodkiPortativnye ustrojstva 1 500 Vt Mobilnye telefony noutbuki karmannye kompyutery personalnye kompyutery razlichnye bytovye elektronnye ustrojstva sovremennye voennye pribory V fevrale 2021 goda kompaniya Tojota predstavila modulnye vodorodnye toplivnye elementy dlya shirokogo primeneniya vyhodnoj moshnosti 60 i 80 kVt Takzhe primenyayutsya drony na vodorodnyh toplivnyh elementah Tehnicheskoe regulirovanie v oblasti proizvodstva i ispolzovaniya toplivnyh elementov V 19 avgusta 2004 goda Mezhdunarodnoj elektrotehnicheskoj komissiej MEK IEC byl vypushen pervyj mezhdunarodnyj standart IEC 62282 2 Tehnologii toplivnyh elementov Chast 2 Moduli toplivnyh elementov Eto byl pervyj standart serii IEC 62282 razrabotka kotoroj osushestvlyaetsya Tehnicheskim komitetom Tehnologii toplivnyh elementov TC IEC 105 v sostav Tehnicheskogo komiteta TS IEC 105 vhodyat postoyannye predstaviteli iz 17 stran i nablyudateli iz 15 stran mira TC IEC 105 razrabotal i izdal 14 mezhdunarodnyh standartov serii IEC 62282 ohvatyvayushih shirokij spektr tematiki svyazannoj so standartizaciej energoustanovok na osnove toplivnyh elementov Federalnoe agentstvo po tehnicheskomu regulirovaniyu i metrologii Rossijskoj Federacii ROSSTANDART yavlyaetsya kollektivnym chlenom Tehnicheskogo komiteta TS IEC 105 na pravah nablyudatelya Koordinacionnuyu deyatelnost s MEK so storony Rossijskoj Federacii osushestvlyaet sekretariat RosMEK Rosstandart a raboty po implementacii standartov MEK proizvodyatsya nacionalnym Tehnicheskim komitetom po standartizacii TK 029 Vodorodnye tehnologii Nacionalnoj associaciej vodorodnoj energetiki NAVE i OOO KVT V nastoyashee vremya Rosstandart prinyal sleduyushie nacionalnye i mezhgosudarstvennye standarty identichnye mezhdunarodnym standartam IEC GOST R 56188 1 2014 IEC TS 62282 1 2010 Tehnologii toplivnyh elementov Chast 1 Terminologiya GOST R MEK 62282 2 2014 Tehnologii toplivnyh elementov Chast 2 Moduli toplivnyh elementov GOST R MEK 62282 3 100 2014 Tehnologii toplivnyh elementov Chast 3 100 Stacionarnye energoustanovki na toplivnyh elementah Bezopasnost GOST R MEK 62282 3 200 2014 Tehnologii toplivnyh elementov Chast 3 200 Stacionarnye energoustanovki na toplivnyh elementah Metody ispytanij dlya opredeleniya rabochih harakteristik GOST IEC 62282 3 201 2016 Tehnologii toplivnyh elementov Chast 3 201 Stacionarnye energoustanovki na toplivnyh elementah Metody ispytanij dlya opredeleniya rabochih harakteristik sistem maloj moshnosti GOST IEC 62282 3 300 2016 Tehnologii toplivnyh elementov Chast 3 300 Stacionarnye energoustanovki na toplivnyh elementah Montazh GOST IEC 62282 5 1 2016 Tehnologii toplivnyh elementov Chast 5 1 Portativnye energoustanovki na toplivnyh elementah Bezopasnost GOST IEC 62282 7 1 2016 Tehnologii toplivnyh elementov Chast 7 1 Metody ispytanij edinichnyh elementov dlya toplivnyh elementov s polimernym elektrolitom Sm takzheProizvodstvo vodoroda Vodorodnyj transportSsylkiMediafajly na Vikisklade fuelcells org Ramenskij A Yu Grigorev S A Tehnologii toplivnyh elementov voprosy tehnicheskogo regulirovaniya ISJAEE 19 20 207 208 2016 god hydrogenandfuelcells Departament energetiki SShA Kirillov Nikolaj Germaniya Rossii predlozhila podvodnye lodki neopr NVO NG 29 yanvarya 2010 Data obrasheniya 29 yanvarya 2010 sravnenie EHG s dvigatelyami Stirlinga 1 Kak rabotaet toplivnyj element na russkom yazykeLiteraturaKvasnikov L A Tazetdinov R G Regenerativnye toplivnye elementy Tirazh 1600 ekz M Atomizdat 1978 g 168 s Anisimov V M Toplivnye elementy i perspektivy primeneniya ih na zheleznodorozhnom transporte Moskva Transport 1971 g 72 s Toplivnye elementy Perevod s anglijskogo M Inostrannaya literatura 1963 g 216 str Toplivnye elementy Nekotorye voprosy teorii Nauka 140 stranic 1964 g Primechaniya482 01 05 GOST R MEK 60050 482 2011 Istochniki toka himicheskie Terminy i opredeleniya 9 oktyabrya 2019 Civadze A Yu Perspektivy sozdaniya nizkotemperaturnyh toplivnyh elementov ne soderzhashih platinu 15 avgusta 2021 A Yu Civadze M R Tarasovich V N Andreev i dr Rossijskij himicheskij zhurnal 2006 T L 6 S 109 114 UDK 621 352 6 66 094 373 G Uchenye nashli sposob prodlit srok sluzhby vodorodnyh toplivnyh elementov 10 dekabrya 2020 RIA Novosti 2020 10 dekabrya Kovalyov A Vyzhat po maksimumu 6 avgusta 2013 Energiya bez granic zhurn 2013 1 20 S 18 19 Makarova V Vyrabotka energii toplivnyh elementov pryamogo okisleniya spirtov iz vodnyh rastvorov s razlichnoj koncentraciej etanola Energo i resursosberezhenie Energoobespechenie Netradicionnye i vozobnovlyaemye istochniki energii Atomnaya energetika materialy Mezhdunarodnoj nauchno prakticheskoj konferencii studentov aspirantov i molodyh uchenyh posvyashennoj pamyati professora Danilova N I 1945 2015 Danilovskih chtenij Ekaterinburg 10 14 dekabrya 2018 g 15 avgusta 2021 V Makarova A V Matveev Ekaterinburg UrFU 2018 S 716 720 UDK 620 92S G rus www membrana ru Arhivirovano iz originala 14 sentyabrya 2009 goda Toplivnye elementy per s angl pod red G D Yanga M Izd vo inostrannoj lit 1963 216 s S 12 J Larmini A Dicks Fuel cell systems explained Second edition John Willey amp Sons Ltd 2003 406 s V S Bagotsky Fuel Cells Problems and Solutions NJ Wiley 2009 320 s O K Davtyan Soviet chemist Britannica angl www britannica com Data obrasheniya 22 avgusta 2023 Arhivirovano 22 avgusta 2023 goda neopr Data obrasheniya 7 maya 2010 Arhivirovano iz originala 10 noyabrya 2007 goda Novye energeticheskie proekty ocenili vodorodnye razrabotki tomskogo politeha neopr REGNUM 20 iyunya 2005 Data obrasheniya 14 avgusta 2010 28 dekabrya 2013 goda Nornikel likvidiruet kompaniyu Novye energeticheskie proekty ot 26 dekabrya 2013 na Wayback Machine Finansovye novosti na MFD RU Pod red V A Moshnikova i E I Terukova Osnovy vodorodnoj energetiki SPb Izd vo SPbGETU Leti 2010 288 s ISBN 978 5 7629 1096 5 Alkaline fuel cells running at elevated temperature for regenerative fuel cell system applications in spacecrafts ScienceDirect neopr Data obrasheniya 10 iyunya 2021 10 iyunya 2021 goda Zhuk A Z Klejmenov B V Fortov V E Shejndlin A E Elektromobil na alyuminievom toplive M Nauka 2012 171 s ISBN 978 5 02 037984 8 Obzor inzhenernyh sistem COD Elektrosnabzhenie COD Toplivnye elementy ostorozhnoe nachalo neopr alldc ru Data obrasheniya 8 oktyabrya 2020 28 noyabrya 2020 goda Astronet gt Dissipaciya atmosfer 17 iyulya 2018 Data obrasheniya 17 iyulya 2018 Istochnik neopr Data obrasheniya 24 dekabrya 2007 9 maya 2008 goda Patent RF RU2229515 Vodorod kislorodnyj toplivnyj element na osnove immobilizovannyh fermentov neopr Data obrasheniya 19 aprelya 2009 6 iyulya 2008 goda Sergej Karasyov Toyota sozdala modulnye vodorodnye toplivnye elementy dlya shirokogo primeneniya rus 3dnews ru 3dnews ru 26 fevralya 2021 Data obrasheniya 27 fevralya 2021 27 fevralya 2021 goda Toyota Develops Packaged Fuel Cell System Module to Promote the Hydrogen Utilization toward the Achievement of Carbon Neutrality angl global toyota global toyota 26 fevralya 2021 Data obrasheniya 27 fevralya 2021 26 fevralya 2021 goda Inzhenery ispytali vodorodnyj dron startuyushij s korablej ot 18 noyabrya 2020 na Wayback Machine Vesti Nauka 14 noyabrya 2020 Dlya uluchsheniya etoj stati zhelatelno Obnovit statyu aktualizirovat dannye Najti i oformit v vide snosok ssylki na nezavisimye avtoritetnye istochniki podtverzhdayushie napisannoe Posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska Udalite shablon esli ustraneny vse nedostatki
Вершина